Transformateurs de courant série 74000

La série 74000 est une gamme de transformateurs de courant à noyau de ferrite conçus pour une mesure fiable du courant dans les applications industrielles et d’électronique de puissance. Ces transformateurs couvrent deux plages de fréquence distinctes : l’alimentation secteur conventionnelle de 50 Hz à 400 Hz et les circuits de commutation haute fréquence de 20 kHz à 150 kHz. La gamme comprend des modèles à primaire par broches pour un montage direct sur circuit imprimé jusqu’à 25 A, ainsi que des modèles toroïdaux traversants pour conducteurs externes jusqu’à 250 A. Les noyaux en ferrite sont optimisés pour de faibles pertes et offrent une précision typique d’environ 1 % sur la plage de fonctionnement prévue. Plusieurs formats de noyau, notamment E-core, U-core et toroïdal, permettent aux concepteurs d’adapter le capteur aux contraintes mécaniques et électriques. Des rapports de transformation de 1:25 à 1:2000 offrent la flexibilité nécessaire pour différents niveaux de courant et sensibilités de signal. Des matériaux d’isolation reconnus UL et des modèles avec isolation de base ou renforcée permettent l’utilisation dans des équipements raccordés au secteur. Cette série convient à des applications telles que le comptage d’énergie, la surveillance du réseau, la mesure de courant SMPS, les entraînements moteur, les onduleurs solaires, les instruments de laboratoire et les systèmes de chauffage par induction.

Transformateurs de courant série 74000

Les transformateurs de courant série 74000 sont conçus pour la mesure précise du courant alternatif aussi bien dans les systèmes secteur basse fréquence que dans l’électronique de puissance haute fréquence. La gamme associe des versions à primaire par broches pour montage sur circuit imprimé à des formats toroïdaux traversants, ce qui facilite leur intégration dans des cartes compactes ou des systèmes à câblage externe de plus forte intensité. Avec une capacité de mesure allant de quelques ampères jusqu’à 250 A, des rapports de transformation de 1:25 à 1:2000 et une précision typique d’environ 1 %, ces transformateurs de mesure de courant répondent à des applications telles que la mesure du courant alternatif, la mesure du courant dans les alimentations SMPS, les commandes industrielles, les onduleurs solaires et l’instrumentation de laboratoire.

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Large couverture en fréquence : prend en charge la mesure sur secteur de 50 Hz à 400 Hz et la mesure de courant SMPS de 20 kHz à 150 kHz au sein d’une même famille de produits.
  • Configurations de primaire flexibles : choisissez des transformateurs de courant à primaire par broches pour montage sur circuit imprimé pour une intégration directe sur carte, ou des transformateurs de courant traversants pour la détection sur conducteur externe dans les systèmes de plus forte puissance.
  • Large plage de courant : mesure des faibles courants jusqu’à 250 A, couvrant aussi bien les électroniques de commande compactes que les circuits de puissance industriels exigeants.
  • Plusieurs constructions de noyau : disponibles en versions à ferrite E-core, U-core et toroïdale pour s’adapter à différents agencements mécaniques et modes d’installation.
  • Large choix de rapports de transformation : des rapports de 1:25 à 1:2000 permettent d’optimiser le niveau de sortie, la sensibilité et la plage de fonctionnement selon l’application.
  • Haute précision de mesure : conçus pour offrir une performance typique d’environ ±1 % de précision au courant nominal avec une résistance de charge adaptée.
  • Isolation axée sur la sécurité : utilise des matériaux UL94-V0, avec sur certains modèles une isolation de base ou renforcée, des distances de fuite jusqu’à 8 mm et des tensions d’essai d’isolement jusqu’à 4 kV.
  • Solution de détection économique : la construction à noyau de ferrite assure une détection robuste du courant alternatif, avec peu de maintenance, pour les équipements industriels, énergétiques et de conversion de puissance.

Téléchargements

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Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?

Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent

Modèles à primaire par broches (50–400 Hz CA secteur)745217452374531745337453474561

Rapport de transformation

1:750

1:500

1:1000

1:1000

1:350

1:2000

Courant primaire max. (A)

20

15

25

8

4

8

Résistance secondaire (Ω)

57

155

90

360

380

400

Inductance secondaire (mH)

300

670

4000

17000

19000

4500

Tension d’essai d’isolement

2500 V

1500 V

2500 V

2500 V

2500 V

4000 V

Modèles à primaire à broches (SMPS 20–150 kHz)745207453074550745607456274570

Rapport de spires

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:50

Courant primaire max. (A)

20

25

10

10

25

20

Résistance secondaire (Ω)

1.5

1.0

2.3

1.1

1.1

0.32

Inductance secondaire (mH)

8

10

6

12

12

9

Tension d’essai d’isolement

2500 V

2500 V

1500 V

4000 V

4000 V

4000 V

Modèles traversants (SMPS 20–150 kHz)7450074501745027451074540

Rapport de transformation

1:50

1:100

1:200

1:100

1:100

Courant primaire maximal (A)

15

25

25

150

200

Résistance secondaire (Ω)

0.6

1.5

5

0.25

0.35

Inductance secondaire (mH)

5

20

80

40

50

Tension d’essai d’isolement

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Modèles traversants (secteur AC 50–400 Hz)7450374504745117454374546

Rapport de transformation

1:1000

1:750

1:1000

1:500

1:1000

Courant primaire maximal (A)

12

10

60

100

250

Résistance secondaire (Ω)

45

35

32

6.5

22

Inductance secondaire (mH)

2000

1100

4000

1250

8000

Tension d’essai d’isolement

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Cadre ouvert

Notes sur les spécifications

  • Les modèles traversants n’intègrent pas d’enroulement primaire ; le conducteur primaire passe dans l’ouverture lors de l’installation.
  • Pour les versions toroïdales à châssis ouvert, les performances d’isolation dépendent de l’isolation du conducteur et de l’assemblage final.
  • Certaines références indiquent le type de terminaison plutôt qu’une conception magnétique différente. Les variantes se terminant par 1/2 utilisent généralement des broches pour circuit imprimé, les 3/4/5 des languettes FASTON, et les 6/7/8 des fils de connexion.

FAQs

pour Transformateurs de courant série 74000

Les modèles à primaire par broches intègrent une spire primaire dans le boîtier et sont destinés à un montage direct sur circuit imprimé. Ils sont généralement utilisés pour la détection de courant sur carte jusqu’à environ 25 A. Les modèles traversants sont des dispositifs toroïdaux sans enroulement primaire fixe ; un câble ou un conducteur isolé passe donc au centre du noyau. Ces versions conviennent mieux aux installations à courant plus élevé, jusqu’à 250 A, et sont couramment utilisées lorsque le capteur est monté autour d’un conducteur externe plutôt que directement sur le circuit imprimé.

Non. La série 74000 est conçue uniquement pour la mesure des courants alternatifs et pulsés. Comme les autres transformateurs de courant, elle repose sur un champ magnétique variable dans le noyau de ferrite et ne peut donc pas générer de sortie exploitable pour un courant continu stable. Pour la détection de courant continu, des technologies telles que les capteurs à effet Hall ou les circuits de mesure isolés à shunt sont plus adaptées.

Le bon rapport de transformation dépend du courant primaire maximal, du niveau de signal de sortie requis et de la résistance de charge utilisée dans le circuit de mesure. Des rapports plus faibles, comme 1:50 ou 1:100, conviennent mieux aux courants élevés car ils réduisent le risque de saturation, tandis que des rapports plus élevés, comme 1:500 ou 1:1000, offrent une meilleure sensibilité de sortie pour les courants plus faibles. En pratique, choisissez un modèle qui maintient le courant de fonctionnement attendu dans la plage spécifiée et produit un signal secondaire suffisamment élevé pour votre électronique de mesure sans pousser le noyau en saturation.

La précision typique est d’environ ±1 % au courant nominal lorsque le transformateur fonctionne avec la charge recommandée et dans la plage de fréquences prévue. La précision peut être influencée par le choix de la résistance de charge, la fréquence de fonctionnement, le niveau de courant et la proximité de l’application avec la saturation du noyau. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le transformateur est utilisé dans sa plage de courant spécifiée et que la charge est choisie pour correspondre à la tension de mesure souhaitée sans dépasser les limites de fonctionnement du noyau.

Oui. Une résistance de charge est nécessaire aux bornes de l’enroulement secondaire pour convertir le courant secondaire en une tension mesurable et garantir une charge correcte du transformateur. Sans elle, la tension secondaire peut augmenter excessivement et la précision de mesure se dégrade. Choisissez la valeur de résistance de sorte que le courant secondaire produise une tension pleine échelle adaptée à votre circuit, tout en restant dans les conditions de fonctionnement recommandées du transformateur. Une charge plus élevée augmente la tension de sortie, mais une résistance trop importante peut pousser le noyau vers la saturation.

La série 74000 utilise des matériaux d’isolation homologués UL et est conçue pour les applications nécessitant une isolation sûre entre les circuits primaire et secondaire. Selon le modèle, la gamme prend en charge une isolation de base ou renforcée, avec des distances de fuite jusqu’à 8 mm et des tensions d’essai d’isolement jusqu’à 4 kV AC. Ces caractéristiques rendent certains composants adaptés aux équipements raccordés au secteur, à condition que la conception finale du système respecte également les exigences de sécurité applicables.